RU2339031C1 - Способ двухканального ультразвукового контроля сварных соединений с технологическим непроваром соединяемых деталей - Google Patents
Способ двухканального ультразвукового контроля сварных соединений с технологическим непроваром соединяемых деталей Download PDFInfo
- Publication number
- RU2339031C1 RU2339031C1 RU2007113541/28A RU2007113541A RU2339031C1 RU 2339031 C1 RU2339031 C1 RU 2339031C1 RU 2007113541/28 A RU2007113541/28 A RU 2007113541/28A RU 2007113541 A RU2007113541 A RU 2007113541A RU 2339031 C1 RU2339031 C1 RU 2339031C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- channel
- lack
- penetration
- ultrasonic
- welded joint
- Prior art date
Links
- 230000035515 penetration Effects 0.000 title claims abstract description 36
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 19
- 238000012545 processing Methods 0.000 claims abstract description 3
- 230000004927 fusion Effects 0.000 claims description 12
- 238000002604 ultrasonography Methods 0.000 claims description 12
- 238000012360 testing method Methods 0.000 claims description 3
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 claims description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 238000011156 evaluation Methods 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000000523 sample Substances 0.000 description 8
- 230000007547 defect Effects 0.000 description 4
- 239000003086 colorant Substances 0.000 description 2
- 238000007689 inspection Methods 0.000 description 2
- 239000000463 material Substances 0.000 description 2
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 description 2
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 1
- 238000013461 design Methods 0.000 description 1
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 1
- 238000003359 percent control normalization Methods 0.000 description 1
- 238000003908 quality control method Methods 0.000 description 1
- 230000002123 temporal effect Effects 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Ultrasonic Waves (AREA)
Abstract
Использование: для ультразвукового контроля сварных соединений. Сущность заключается в том, что одновременно сканируют прямым и наклонным ультразвуковыми преобразователями поперек сварного соединения с шагом меньше диаметра ультразвукового пучка и регистрируют время распространения эхо-сигналов по первому и по второму каналам, реконструируют на дисплее суммарную последовательность двумерных изображений сечений зоны контроля, на которых по эхо-сигналам первого канала формируют изображения наружной и внутренней поверхностей сварного соединения в виде цветных линий, линию максимально допустимого технологического непровара, а также изображение вершины непроваренной части стыка и по сигналам второго канала формируют в заданном масштабе кривую с цветным кодом, точки которой соответствуют временному положению импульсов, отраженных от зоны вершины непровара, и с помощью программного обеспечения вычисляют максимальный по амплитуде импульс, обозначают его другим цветом, а ультразвуковое изображение всего объема сварного шва получают соединением концов предыдущих В-сканов с началом последующих В-сканов. Технический результат: повышение точности и надежности определения величины непроваров, а также упрощение оценочной работы дефектоскописта. 3 ил.
Description
Изобретение относится к ультразвуковой дефектоскопии сварных соединений и может быть использовано в различных отраслях промышленности для определения качества продукции при контроле по ультразвуковым изображениям. Конструкция сварных соединений с технологическим непроваром используется в различных отраслях промышленности. Методы контроля качества этих соединений требуют дальнейшего совершенствования, поэтому предлагаемый способ является актуальным.
Известен способ контроля изделий по ультразвуковым изображениям при В и С - сканировании. При В-сканировании реконструируют ультразвуковое сечение сварного шва (Патент РФ №2011194, G01N 29/04, Маслов К.М. и др., Б.И. №7, 15.04.94). Контроль по этому способу осуществляют следующим образом: объект контроля помещают под ультразвуковым преобразователем, анализируют форму сигнала, выбирают процедуру получения изображения, по которому оценивают качество объекта контроля.
Недостатком этого устройства является то, что нахождение максимальных размеров дефекта по изображениям, полученным при В-сканировании, проводят с перестройкой режимов контроля. При таком способе на измерение размера дефекта затрачивается около 5 минут, что недопустимо для 100% контроля серийных изделий.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому ультразвуковому способу контроля является выбранный в качестве прототипа "Ультразвуковой способ контроля изделий и материалов" (Патент РФ №2179313, G01N 29/06, 29/04, Пронякин В.Т и др., Б.И. №4, 10.02.2002). Контроль по этому способу осуществляют следующим образом: сканируют ультразвуковым преобразователем по профилю объекта контроля, регистрируют амплитуды и координаты эхо-сигналов, обрабатывают данные на компьютере и получают на дисплее двумерные ультразвуковые изображения сечений зоны контроля, которые суммируют в одно изображение и, при наличии на нем дефекта, "полистно" просматривают все изображения и по ним оценивают наличие и размер дефектов.
Существенным недостатком этого способа является невозможность с необходимой точностью суммировать изображения сварных швов с технологическим непроваром, поскольку даже при одинаковой величине непровара амплитуды принятых сигналов зависят еще от формы, толщины, шероховатости и других параметров непровара, поэтому суммарное изображение имеет некоторую размытость и как результат получают существенное значение погрешности в определении величины непровара. Кроме того, влияет субъективный фактор оценки погрешности дефектоскопистом. Этот эффект особенно проявляется в тонкостенных (0,5-5 мм) изделиях.
Технической задачей предлагаемого изобретения является повышение точности и надежности определения величины непроваров, а также упрощение оценочной работы дефектоскописта, что особенно важно при работе с особо вредными и ценными материалами.
Поставленная задача решается тем, что способ двухканального ультразвукового контроля сварных соединений с технологическим непроваром соединяемых деталей заключается в том, что сканируют ультразвуковым пучком по профилю сварного соединения, регистрируют эхо-сигналы, обрабатывают данные на компьютере и получают на дисплее двумерные ультразвуковые изображения В-сканов зоны контроля, причем одновременно сканируют прямым и наклонным ультразвуковыми преобразователями (ПЭП1 и ПЭП2) поперек сварного соединения с шагом меньше диаметра ультразвукового пучка и регистрируют время распространения эхо-сигналов по первому ПЭП1 и по второму ПЭП2 каналу, реконструируют на дисплее суммарную последовательность двумерных изображений сечений зоны контроля, на которых по эхо-сигналам первого канала формируют изображения наружной и внутренней поверхностей сварного соединения в виде цветных линий, линию максимально допустимого технологического непровара, а также изображение вершины непроваренной части стыка и по сигналам второго канала формируют в заданном масштабе кривую с цветным кодом, точки которой соответствуют временному положению импульсов, отраженных от зоны вершины непровара, и с помощью программного обеспечения вычисляют максимальный по амплитуде импульс, обозначают его другим цветом, а ультразвуковое изображение всего объема сварного шва получают соединением концов предыдущих В-сканов с началом последующих В-сканов.
При этом ультразвуковые пучки, излучаемые ПЭП1 и ПЭП2, пересекаются на уровне нормативной глубины проплавления, а траектория сканирования и способ формирования изображения обеспечивают непрерывную последовательную запись всех сечений зоны контроля.
На фиг.1 приведена схема двухканального ультразвукового способа контроля сварных соединений с технологическим непроваром соединяемых деталей, реализованного, например, путем сканирования поперечного сварного шва трубы, совершающей вращение вокруг продольной оси;
а - схема контроля,
б - ультразвуковое изображение,
где 1 - труба со сварным швом; 2 - сварной шов; 3 - сканер; 4 - ультразвуковой интроскоп; 5 - ультразвуковые преобразователи ПЭП1 и ПЭП2; 6, 7 - изображение поверхностей сварного шва; 8 - уровень максимально допустимого непровара; 9 - изображение вершины непровара по первому каналу; 10 - кривая временного положения импульсов, отраженных от зоны непровара по второму каналу; 11 - монитор; 12 - изображение тени от непровара; 13 - вершина непровара; 14 - максимум импульсов, отраженных от вершины непровара по второму каналу; h - величина проплавления.
На фиг.2 приведено В-изображение вершины непровара и поверхности сварного соединения на стандартном образце (по первому каналу). По второму каналу записано на это же изображение поле ультразвуковых волн, отраженных от боковой поверхности непровара. Определение максимальных значений амплитуд проводят оператором по цвету изображений 15 и 16 непровара, руководствуясь таблицей соответствия цветов и амплитуд.
На фиг.3 представлено суммарное по двум каналам ультразвуковое изображение последовательности сечений сварного соединения (LB-сканы), где 17 - изображение вершины непровара по первому каналу.
Для повышения точности отсчета величины непровара на изображениях по первому и второму каналам с помощью разработанного программного обеспечения автоматически определяют максимумы отражения от непровара на стандартном образце и эти изображения максимальных точек устанавливают на уровне допустимого технологического непровара. Элементы изображения имеют различные цвета: внешняя и внутренняя поверхности сварного шва 6, 7 обозначены соответственно, например, синим и зеленым цветом; уровень максимально допустимого непровара 8 имеет, например, красный цвет; вершина непровара 14, 17 по двум каналам обозначена, например, желтым цветом; кривая временного положения импульсов, отраженных от зоны непровара 10, обозначена точками, например, синего цвета.
Способ двухканального ультразвукового контроля сварных соединений с допустимым непроваром соединяемых деталей осуществляют следующим образом.
Контролируемую трубу 1 со сварным швом 2 помещают в сканер 3, шаговые двигатели которого под управлением интроскопа 4 вращают трубу и возвратно-поступательно перемещают ультразвуковые преобразователи 5 вдоль образующей трубы так, что весь объем сварного шва озвучивается ультразвуковыми пучками. Принимаемые сигналы по первому каналу обрабатывают и используют для реконструкции ультразвуковых изображений поверхностей 6, 7 и линии максимально допустимого непровара 8, а также изображения вершины непровара 9, которая наблюдается, если радиус вершины непроплавленной части r>λ/2, где λ - длина волны ультразвуковых колебаний. Минимальное время прихода сигналов, отраженных от вершины непровара по второму каналу, является параметром, который обрабатывается в вычислительном блоке интроскопа для построения изображения кривой временного положения импульсов 10. Поскольку минимальное время t распространения ультразвукового импульса соответствует совмещению акустической оси пучка с зоной вершины непровара, и при этом амплитуда отраженного импульса максимальна (точка 14 на кривой 10), то tmin=φ(h), где h - глубина проплавления. Если точка 14 кривой 10 выше линии 8, то есть h меньше допустимого значения, то сварной шов бракуется. Одновременное вращение трубы и ультразвуковых преобразователей обеспечивает траекторию сканирования и способ формирования изображения, представляющего непрерывную последовательность всех сечений зоны контроля.
Поскольку определение величины непровара осуществляют по времени распространения импульса до вершины непровара части стыка, то погрешность оценки h не зависит от флуктуации амплитуды отраженного сигнала и поэтому эта погрешность в 2-3 раза меньше, чем при оценки h по амплитуде. Кроме того, двухканальное определение наличия непровара повышает надежность в √2 раз, а наличие линии уровня 8 и кривой временного положения вершины непровара 10 не только упрощает проведение оценки непровара, но и повышает точность, даже при отсутствии изображения 15 вершины непровара части стыка по первому каналу.
Предложенный способ проверен на поперечных стыковых швах труб толщиной 2 мм. Полученное ультразвуковое изображение представлено на фиг.3, по которому видно, что величина непровара превысила допустимое значение 50% на участке 2 строк (~1 мм).
Погрешность оценки глубины проплавления при экспериментах по предлагаемому способу уменьшилась в два раза по сравнению с определением h по амплитуде принятого сигнала. Кроме того, время определения качества сварного соединения дефектоскопистом по получаемым изображениям снизилась с 3-5 минут до 1 минуты и полностью устраняется субъективность контроля.
Таким образом, использование предлагаемого двухканального ультразвукового контроля сварных соединений с допустимым технологическим непроваром соединяемых деталей обеспечивает повышение точности и надежности оценки непроваров, а также существенно упрощает работу дефектоскописта.
Claims (1)
- Способ двухканального ультразвукового контроля сварных соединений с технологическим непроваром соединяемых деталей, заключающийся в том, что сканируют ультразвуковым пучком по профилю сварного соединения, регистрируют эхо-сигналы, обрабатывают данные на компьютере и получают на дисплее двумерные ультразвуковые изображения В-сканов зоны контроля, отличающийся тем, что одновременно сканируют прямым и наклонным ультразвуковыми преобразователями поперек сварного соединения с шагом меньше диаметра ультразвукового пучка и регистрируют время распространения эхо-сигналов по первому и по второму каналу, реконструируют на дисплее суммарную последовательность двумерных изображений сечений зоны контроля, на которых по эхо-сигналам первого канала формируют изображения наружной и внутренней поверхностей сварного соединения в виде цветных линий, линию максимально допустимого технологического непровара, а также изображение вершины непроваренной части стыка и по сигналам второго канала формируют в заданном масштабе кривую с цветным кодом, точки которой соответствуют временному положению импульсов, отраженных от зоны вершины непровара, и с помощью программного обеспечения вычисляют максимальный по амплитуде импульс, обозначают его другим цветом, а ультразвуковое изображение всего объема сварного шва получают соединением концов предыдущих В-сканов с началом последующих В-сканов.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2007113541/28A RU2339031C1 (ru) | 2007-04-11 | 2007-04-11 | Способ двухканального ультразвукового контроля сварных соединений с технологическим непроваром соединяемых деталей |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2007113541/28A RU2339031C1 (ru) | 2007-04-11 | 2007-04-11 | Способ двухканального ультразвукового контроля сварных соединений с технологическим непроваром соединяемых деталей |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2339031C1 true RU2339031C1 (ru) | 2008-11-20 |
Family
ID=40241406
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2007113541/28A RU2339031C1 (ru) | 2007-04-11 | 2007-04-11 | Способ двухканального ультразвукового контроля сварных соединений с технологическим непроваром соединяемых деталей |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2339031C1 (ru) |
Citations (9)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3960005A (en) * | 1974-08-09 | 1976-06-01 | Canac Consultants Limited | Ultrasonic testing device for inspecting thermit rail welds |
| SU769033A1 (ru) * | 1978-10-17 | 1980-10-07 | Всесоюзный Дважды Ордена Трудового Красного Знамени Теплотехнический Научно-Исследовательский Институт Им.Ф.Э.Дзержинского | Способ определени ресурса деталей |
| SU877423A1 (ru) * | 1979-06-19 | 1981-10-30 | Государственный Союзный Среднеазиатский Трест "Средазэнергомонтаж" | Способ ультразвукового контрол стыковых сварных швов |
| SU996934A1 (ru) * | 1981-07-24 | 1983-02-15 | Научно-Производственное Объединение По Технологии Машиностроения "Цниитмаш" | Способ ультразвукового контрол изделий |
| US5677490A (en) * | 1993-02-18 | 1997-10-14 | F. H. Gottfeld Gesellschaft Fur Zerstorungsfreie Werkstoffprufung Mbh | Ultrasonic testing device for weld seams in pipes, sheets and containers |
| EP1043584A1 (en) * | 1997-12-25 | 2000-10-11 | Nkk Corporation | Method and apparatus for ultrasonic flaw detection of weld portion |
| RU2179313C2 (ru) * | 1999-07-13 | 2002-02-10 | Государственный научный центр Российской Федерации Всероссийский научно-исследовательский институт неорганических материалов им. акад. А.А. Бочвара | Ультразвуковой способ контроля изделий и материалов |
| RU2184373C1 (ru) * | 2001-05-15 | 2002-06-27 | ОАО "Радиоавионика" | Способ неразрушающего контроля изделий |
| RU2256907C1 (ru) * | 2003-10-16 | 2005-07-20 | Открытое акционерное общество "Новосибирский завод химконцентратов" | Способ измерения высоты непровара в сварных швах тонкостенных изделий |
-
2007
- 2007-04-11 RU RU2007113541/28A patent/RU2339031C1/ru active
Patent Citations (9)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3960005A (en) * | 1974-08-09 | 1976-06-01 | Canac Consultants Limited | Ultrasonic testing device for inspecting thermit rail welds |
| SU769033A1 (ru) * | 1978-10-17 | 1980-10-07 | Всесоюзный Дважды Ордена Трудового Красного Знамени Теплотехнический Научно-Исследовательский Институт Им.Ф.Э.Дзержинского | Способ определени ресурса деталей |
| SU877423A1 (ru) * | 1979-06-19 | 1981-10-30 | Государственный Союзный Среднеазиатский Трест "Средазэнергомонтаж" | Способ ультразвукового контрол стыковых сварных швов |
| SU996934A1 (ru) * | 1981-07-24 | 1983-02-15 | Научно-Производственное Объединение По Технологии Машиностроения "Цниитмаш" | Способ ультразвукового контрол изделий |
| US5677490A (en) * | 1993-02-18 | 1997-10-14 | F. H. Gottfeld Gesellschaft Fur Zerstorungsfreie Werkstoffprufung Mbh | Ultrasonic testing device for weld seams in pipes, sheets and containers |
| EP1043584A1 (en) * | 1997-12-25 | 2000-10-11 | Nkk Corporation | Method and apparatus for ultrasonic flaw detection of weld portion |
| RU2179313C2 (ru) * | 1999-07-13 | 2002-02-10 | Государственный научный центр Российской Федерации Всероссийский научно-исследовательский институт неорганических материалов им. акад. А.А. Бочвара | Ультразвуковой способ контроля изделий и материалов |
| RU2184373C1 (ru) * | 2001-05-15 | 2002-06-27 | ОАО "Радиоавионика" | Способ неразрушающего контроля изделий |
| RU2256907C1 (ru) * | 2003-10-16 | 2005-07-20 | Открытое акционерное общество "Новосибирский завод химконцентратов" | Способ измерения высоты непровара в сварных швах тонкостенных изделий |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US9759692B2 (en) | System and method of dynamic gating in non-destructive weld inspection | |
| JP5535044B2 (ja) | 被検体の超音波無破壊試験のための回路装置 | |
| US7168322B2 (en) | Method for ultrasonic control of weld joints | |
| CA2679123C (en) | Calibration method of ultrasonic flaw detection and quality control method and manufacturing method of pipe body | |
| Feng et al. | Enhanced sizing for surface cracks in welded tubular joints using ultrasonic phased array and image processing | |
| JP4884930B2 (ja) | 超音波探傷装置及び方法 | |
| CN108414617A (zh) | 铁素体类钢小径管对接环焊缝相控阵超声检测方法 | |
| Lévesque et al. | Inspection of thick welded joints using laser-ultrasonic SAFT | |
| CN108445076A (zh) | 一种基于t形角焊缝横向裂纹超声波检测方法 | |
| US6925882B1 (en) | Methods for ultrasonic inspection of spot and seam resistance welds in metallic sheets | |
| CN107449829A (zh) | 一种对接焊缝无损检测验收方法 | |
| CN115930851B (zh) | 一种t型电子束焊缝熔宽的检测方法及装置 | |
| CN116626176A (zh) | 变压器油箱壳体角焊缝内部缺陷超声相控阵检测温度补偿方法 | |
| US20180231508A1 (en) | Ultrasonic inspection configuration with beam overlap verification | |
| RU2339031C1 (ru) | Способ двухканального ультразвукового контроля сварных соединений с технологическим непроваром соединяемых деталей | |
| JP4364031B2 (ja) | 超音波探傷画像処理装置及びその処理方法 | |
| CN111458415B (zh) | 一种超声相控阵换能器与待测工件耦合状态的检测方法 | |
| Cong et al. | Analysis on Ultrasonic TOFD Imaging testing for ultra-thick-walled ebw joint of aluminum alloy | |
| US11933766B2 (en) | Material profiling for improved sizing accuracy | |
| JP3932694B2 (ja) | 超音波探傷法 | |
| Sutcliffe et al. | Virtual source aperture imaging and calibration for ultrasonic inspections through dual-layered media for non-destructive testing | |
| RU2785087C1 (ru) | Способ контроля качества продольных сварных швов зубчатых колес | |
| RU2115921C1 (ru) | Способ ультразвукового измерения ширины сварного шва изделий с концевыми деталями | |
| CN115711944B (zh) | 基于水浸超声相控阵的电子束焊缝熔深检测方法及装置 | |
| RU2256172C2 (ru) | Способ ультразвукового контроля изделий по ультразвуковым изображениям |